慢轴准直器

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慢轴准直器相关的厂商

  • 广州资漫仪器有限公司(Themore)是在线PH计、在线溶氧仪、在线电导率检测仪、在线余氯检测仪、在线浊度计、在线污泥浓度计、电极等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。广州资漫仪器有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。   广州资漫仪器有限公司(Themore)是一家致力于水质分析领域的专业监测、分析仪器和技术服务供应商。公司秉承“诚信、品质、服务”为宗旨,以“努力做到让客户感动”为标杆。公司目前与多家知名仪器制造商建立了良好的合作关系。基于创立百年品牌的理念,公司愿与同行和广大用户一起成长,不断提供更多的优质产品和服务。   公司经营产品有PH计|电导率仪|溶氧仪|余氯监测仪|浊度计|污泥浓度计|超声波流量计|普罗名特计量泵|COD|氨氮|重金属|烟气|PM2.5|数据采集器等水处理监测设备及工业生产工艺控制设备。 公司网站:www.gzzmyq.com
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  • 广州善准科技有限公司(Guangzhou SunJune Technolog Co.,Ltd)位于中国广州,专注于真空等离子处理仪、旋转型真空等离子处理仪和石英管真空封管机的研究、开发和制造。善准科技秉承独有的BB设计理念,即“Better Reliability,Better Operation”,在保证可靠性,准确性的前提下研发出功能更强,操作更简易,最具性价比的产品。在多年的生产实践中,善准人深刻领悟到产品研发要做加法,产品种类要做减法,实施精品战略,专注、聚焦,保证每一款产品的产品力在细分市场中都能独占鳌头。 善准人经过多年的刻苦钻研,抽丝剥茧,反复测试、成功获得“一种低温旋转型石英等离子表面处理装置 专利号:ZL202020226847.2)”等十项国家专利及软件著作权,成为国内首家掌握产生13.56MHz频率,保证满功率清洗30分钟真空腔体内温度不超过32摄氏度的等离子生产厂家,应用此技术的VP-R系列迅速成为行业“爆款”,填补国内技术空白,性能比肩国际一线品牌;专利技术研发生产的旋转型真空等离子处理仪成功推出,进一步巩固了善准科技在真空等离子清洗行业的领先地位;而回应市场需求,解决样品在无氧无水条件下进行PLASMA处理的痛点而推出的手套箱专用分体式真空等离子处理仪,则验证了善准人与时俱进的研发能力和敢为人先的风格;VS-Q系列石英管真空封管机完美地解决实验室安全、简易地真空密封石英管的难点,是对石英管真空密封技术的重新定义。 善准科技坚持所有问题都能溯源的原则,在产品研发、生产、测试、售后环节建立了完善的质量信息反馈系统——QIFS,使产品的可靠性得到极大提升,连续两年(2020和2021年)产品返厂维修率都控制在3%以内,分别是2.6%和1.8%,这表明我们在研发、设计、生产、包装、物流、安装、培训每一个环节都已经非常成熟,达到了国际领先水平。 守正创新,品牌同行,善准科技成功注册了“SUNJUNE”和“SUNJUNE PLASMA”两个商标,善准真空等离子处理仪和真空封管机已广泛用于各行各业,国内顶尖的高校科研机构——中国科学院物理研究所、中国工程物理研究院,清华大学、复旦大学等均有配备,使用善准真空等离子处理仪和真空封管机参与做实验的多篇高质量论文发表在中科院一区期刊;从研究到产业化应用,善准积极参与中国智造的迭代升级,锂电池、新能源汽车、晶圆制造、医疗器械、半导体行业的头部公司选择了善准的产品和服务,善准和很多中小企业一样为中国智造迈向全球一流水平贡献绵薄之力,企业一小步,国家一大步,每一个企业向上攀登一尺,汇聚起来就是中国智造的星辰大海。 守正笃实,久久为功,我们认为技术和研发是立足市场的根本;产品性价比是核心竞争力;抓铁有痕,持续创新的研发、生产和服务是品牌持续发展的保障,善准愿与各界人士相伴成长,携手前行,为全球用户提供最卓越的产品和服务。 我们潜心研究,将不可能变成可能;我们不断探索,不止步于当下成就;我们郑重承诺,为全球用户提供持续创新、高品质的产品。
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  • 上海甄准生物科技有限公司是一家专业经营标准物质、标准品、化学试剂及相关技术服务创新型高科技企业,坐落于人才荟萃的上海张江高科技园区。 “甄准 = 甄选标准” *服务理念:甄准,甄心倾听您每一个标准! *产品定位:甄准,甄选好标准品! *品牌形象:标准品,甄准大品牌! 自公司成立以来,一直以"客户满意"为公司核心价值观,产品主要应用于制药、生物、食品、环境、材料和农业等领域。凭借世界一流的产品和服务,甄准生物与广大客户建立了长期稳定的战略合作关系,被众多企业和科研机构认定为“指定供应商”,得到了政府部门的关怀和有力支持。本着始终拥有的创业激情和服务热忱,甄准生物已成长为我国重要的标准物质和标准品领域集成服务的领导者、中国最大的标准物质/标准品供应商之一。 甄准生物集后发优势与众多国际一流品牌合作,并陆续成为他们在中国区的总代理或者一级代理,现合作的优质供应商有:加拿大TRC、TLC,爱尔兰Reagecon、Megazyme,美国ChromaDex、Inorganic Ventures、Sigma-Aldrich、NIST、Sp2、Cayman,英国LGC、Ultra,日本和光WAKO、Shodex、JP、TCI,德国Witega、Dr.E、PSS 等。同时,还提供美国USP标准物质、欧洲药典标准物质EP等。 甄准生物将一如既往,关注您的研发生产项目,为您提供最高性价比产品和服务。------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Striving for high quality products and immediate service, we, SHANGHAI ZZBIO CO., LTD, shall do our best to ensure that your experiments and projects will be successful.Our core business is to supply quality reference standard materials, high purity bio-chem reagents and technical consultancy to laboratories, universities, research institutions, hospitals, pharmaceutical companies, and drug manufacturers. These products can be supplied in quantities from a few milligrams to grams, and even to kilograms.If you have special requirements, please contact us freely. We have considerable experience in custom-made products and will be very glad to discuss your needs.
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慢轴准直器相关的仪器

  • 高通量、高灵敏度、高分辨率拉曼光谱仪系统i-Raman Prime是一款集高灵敏度和高通量于一体的拉曼系统,配有嵌入式平板电脑和光纤采样探头。它采用了-25°C深度致冷的高动态范围和高量子效率CCD阵列检测器,为您提供可以实时定量检测和鉴别的科研级拉曼。 i-Raman Prime具有出色的信噪比,可以检测到极微弱的拉曼信号,区分样品之间的细微差别。i-Raman Prime将宽光谱覆盖范围和高分辨率较好组合,测量范围低可至150 cm-1,高可至3400 cm-1。特点:高灵敏度—将具有超深致冷和高动态范围的高量子效率CCD阵列检测器与高通量光谱仪相结合,使得仪器具有出色的灵敏度,甚至可检测低浓度和具有弱拉曼信号的样品。高灵敏度提供了生物系统所需的高信噪比,而高通量可以降低积分时间,从而满足过程监控快速测试的需要。测试附件多样—灵活的光纤探头可在不同位置进行测量,采样附件包括视频显微镜和远距离测量附件,为实验室和现场的拉曼分析提供了的实用性。i-Raman Prime与我们的STRaman透视拉曼技术兼容,可以通过在更大的样品区域测量透视测量功能。触摸屏界面—i-Raman Prime是一个集成的系统,带有触摸屏平板电脑和软件,可进行实时检测。应用: 生物科学和医学诊断药物分析拉曼显微镜过程监控(PAT)法医分析地质和矿物学研究材料科学研究SERS软件:B&W Tek提供全面的软件包,为拉曼应用需求提供解决方案。强大的计算功能,简单的数据管理和易于理解、操作流程尽在您的指尖。i-Raman Prime使用BWSpecMobile软件进行控制,该软件包括识别和预测功能,可实时提供结果。在实验室中,系统可以连接到外部计算机,并与BWSpec软件一起使用,BWSpec软件是所有B&W Tek软件平台的基础,提供完整的采集功能和其他分析功能以及查看选项。可选的BWID软件经过优化,可快速识别和检测材料。对于受监管的测试环境,BWID-Pharma软件支持符合FDA 21 CFR Part 11标准的要求。当与STRaman透视拉曼技术包一起使用时,BWID软件及其先进的STID算法可用于整体包装识别。 B&W Tek的软件产品组合还包括BWIQ,这是一种用于光谱数据定性和定量分析的多变量软件包。 BWIQ支持化学计量学方法,如偏小二乘回归(PLS),主成分分析(PCA)和支持向量机(SVM)以及一整套预处理工具,模型可以直接用于BWIQ的实时预测。 BWIQ化学计量学软件包适合在线使用i-Raman Prime进行实时预测和离线使用以分析光谱数据。配件(标配):拉曼光纤探头激光护目镜BWSpecMobile和BWSpec软件BWIQ化学计量学软件(试用版)轮式手提箱 配件(选配): 电池比色皿支架平板电脑支架一系列长工作距离镜头(长6米)探头支架和XYZ定位平台工业拉曼浸入式探头轴显微镜适配器视频显微镜性能测试套件,包括液体样品瓶支架拉曼流通池BWID采集和识别软件ST探头适用于大光斑尺寸和深穿透测量技术规格:激光器532 nm激发(探针处)35 mW785 nm激发(探针处)340 mW激光功率控制0至100%(可以1%的增量调节)型号光谱范围(cm-1)光谱分辨率(cm-1)BWS475-785S-HT 150 – 3350 8.0 @ 912 nmBWS475-785H-HT 150 – 2800 6.0 @ 912 nmBWS475-532H-HT150 – 3400 8.0 @ 614 nm检测器检测器类型高量子效率CCD阵列制冷温度-25 ℃积分时间7 ms-30 mins电子规格数据接口USB 2.0触发模式与B&W Tek探头兼容电源直流供电12V DC @ 6.6 Amps交流供电100-240 VAC 50/60Hz电池可选物理参数尺寸40cm×26cm×25cm重量~8.8 kg工作温度0 ℃~35 ℃湿度10%~85%
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  • Ingeneric慢轴准直透镜 400-860-5168转3896
    德国Ingeneric公司是世界知名的半导体激光器专用光学透镜专业生产企业,与世界多家著名半导体激光器生产企业建立了密切的合作关系。主要产品包括半导体激光器快轴准直透镜、慢轴准直透镜、光纤耦合透镜模块、单模半导体激光器圆形化透镜以及VHG透镜等多种规格的产品。慢轴准直透镜慢轴准直透镜是对于半导体激光器慢轴进行准直的器件,即可以针对单管有可以针对巴条。Lens typeNAEFL(mm)PE[mm]L (mm)H(mm)W(mm)SAC-005-2000.200.500.20tbd.1.501.00SAC-010-2000.101.00.20tbd.1.501.00SAC-015-4000.131.500.40tbd.1.501.00SAC-029-4000.072.900.40tbd.1.501.00SAC-0.22-5000.112.200.50tbd.1.501.00SAC-026-5000.092.600.50tbd.1.501.00SAC-030-5000.083.00.50tbd.1.501.00SAC-035-5000.073.50.50tbd.1.501.00SAC-040-5000.064.000.50tbd.1.501.00SAC-042-5000.064.200.50tbd.1.501.00SAC-045-5000.054.500.50tbd.1.501.00SAC-035-10000.143.51.0tbd.1.501.00SAC-060-10000.086.191.00tbd.1.501.00SAC-069-10000.076.901.00tbd.1.501.00SAC-073-10000.077.301.00tbd.1.501.00SAC-080-10000.068.251.00tbd.1.501.00SAC-100-10000.0510.301.00tbd.1.501.00SAC-125-20000.0812.52.00tbd.1.501.00SAC-093-25000.139.302.50tbd.1.501.00SAC-123-25000.1012.302.50tbd.1.501.00SAC-160-25000.0816.422.50tbd.1.501.00SAC-200-25000.0620.202.50tbd.1.501.00SAC-220-25000.0522.002.50tbd.1.501.00SAC-290-35000.0628.793.50tbd.1.501.00
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  • Ingeneric快轴准直透镜 400-860-5168转3896
    德国Ingeneric公司是世界知名的半导体激光器专用光学透镜专业生产企业,与世界多家著名半导体激光器生产企业建立了密切的合作关系。主要产品包括半导体激光器快轴准直透镜、慢轴准直透镜、光纤耦合透镜模块、单模半导体激光器圆形化透镜以及VHG透镜等多种规格的产品。快轴准直透镜快轴准直透镜是高功率半导体激光器光束整形中最重要的光学器件。Ingenric生产的快轴准直透镜由高质量玻璃加工而成,具有非球面。其大数值孔径可以对整个激光器的输出功率进行准直。其高透过率和优异的准直性能确保了良好的光束整形。主要特点:● 最高的光束质量● 大数值孔径 (NA 0.8)● 衍射限准直● 最大透过率到99%● 最高的精度和均匀性● 长期的稳定性● 优化的透镜设计型号NAEFL(mm)BFL[mm]L (mm)H(mm)W(mm)SBHBXBD(mrad)FAC-07-3000.70.300.08tbd.0.490.40x2.30FAC-08-5000.80.50.10tbd.0.900.70xx1.30FAC-08-6000.80.600.15tbd.1.00.8xxx1.20FAC-07-7000.650.700.25tbd.1.00.8xx1.00FAC-08-9000.80.90 0.09tbd.1.501.50xxx0.80FAC-08-10000.751.00 0.15tbd.1.501.50xxx0.70FAC-06-11000.61.10 0.16tbd.1.501.68xxx0.65FAC-08-12000.81.20 0.09tbd.1.901.97xx0.60FAC-06-12000.61.20 0.09tbd.1.501.97xx0.60FAC-07-13000.71.30 0.11tbd.1.902.10xx0.55FAC-05-13000.51.30 0.11tbd.1.502.10xx0.55FAC-08-15000.81.50 0.09tbd.2.302.47xx0.48FAC-05-15000.51.50 0.09tbd.1.502.47xx0.48FAC-07-20000.652.00 0.10tbd.2.803.37xx0.36FAC-07-25000.652.50 1.10tbd.3.502.47xx0.29FAC-08-28000.75 2.800.09tbd.4.004.78xx0.26FAC-08-15000.81.50 0.09tbd.2.302.47xx0.48FAC-05-15000.51.50 0.09tbd.1.502.47xx0.48FAC-07-20000.652.00 0.10tbd.2.803.37xx0.36FAC-07-25000.652.50 1.10tbd.3.502.47xx0.29FAC-08-28000.75 2.800.09tbd.4.004.78xx0.26NA: 数值孔径 EFL: 有效焦距 @ 808 nmBFL: 背向焦距 @ 808 nm 镀膜:Standard AR 780-1020 nm透过率: 99% L: 长度 [+/-0.10 mm) 根据客户需要H: 高度 (+/- 0.01 mm) W: 宽带 (+/- 0.01 mm)材料: N-LaF21 折射率 n @ 808 nm: 1.77584
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慢轴准直器相关的资讯

  • 《拉曼光谱仪》国家标准工作组一次会议在福州召开
    p   从福建省质量技术监督局官网获悉,近日,国家标准《拉曼光谱仪》审定会在福州召开了工作组一次会议,全国工业过程测量控制和自动化标准技术委员会分析仪器分技术委员会(SAC/TC124/SC6)秘书长马雅娟,该项目负责单位福建省计量院、参与起草单位厦门大学等相关负责人,以及来自高校、研究院、检验检疫、生产企业等单位的20余名代表参会。 /p p   此次国家标准工作组会议旨在对由福建省计量院起草的《拉曼光谱仪》国家标准(讨论稿)进行讨论,广泛征集意见和建议。下阶段该国家标准(讨论稿)将根据会议有关精神和要求进行修改、完善,形成国家标准征求意见稿。 /p p style=" text-align: center " img style=" width: 450px height: 338px " title=" " border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201606/insimg/59e0230c-1fdd-47da-a887-d2578e636ac0.jpg" width=" 450" height=" 338" / /p p style=" text-align: center " strong 与会专家合影 /strong /p p style=" text-align: center " /p
  • 中国仪器仪表学会立项制定“拉曼专用仪器”等2项标准
    p   按照中国仪器仪表学会标准化工作委员会(SCIS)的工作规范,结合中国仪器仪表学会作为国标委团体标准试点单位的任务,经过SCIS的评审,中国仪器仪表学会SCIS决定立项制定以下2项反映先进专业技术水平、适应市场需求、具有我国自主知识产权的团体标准: /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201507/insimg/a71c7aab-7603-4377-a6ca-416a369ade96.jpg" title=" QQ图片20150722133606.jpg" /    /p p   为了完成上述标准制定任务,特成立标准制定起草工作组,工作组名单附后。特此,敬请参加标准起草项目的单位和专家,本着严谨、科学、公平的态度,努力、实际、高效的工作精神,争取早日完成标准制定的相关工作,为我会的标准制定做出开创性的工作,为国标委团体标准制定试点工作做出重要意义的贡献,为我国的仪器仪表行业专业标准做出新的贡献。 /p p   联 系:中国仪器仪表学会标准化工作委员会 /p p   地 址:北京市海淀区锦秋国际大厦A座2304室 /p p   电 话:86-10-82800385,传 真:86-10-82800485 /p p   email: scis@cis.org.cn /p p   中国仪器仪表学会 /p p   2015年7月18日 /p p   附件:CIS标准制定工作组名单(2个) /p p   附表一. /p p style=" text-align: center " 《罗经安全距离试验方法》标准工作组 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201507/insimg/84791dc6-50c2-4280-905e-f1b3e542f3fb.jpg" title=" QQ图片20150722133702.jpg" width=" 600" height=" 359" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 600px height: 359px " / /p p   附表二. /p p style=" text-align: center " 《 a href=" http://www.instrument.com.cn/zc/34.html" target=" _self" title=" " 激光拉曼 /a 技术玉石矿物检测仪器》标准工作组 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201507/insimg/f3f2fe2a-19f9-4132-9223-7d9eef37fad4.jpg" title=" QQ图片20150722133755.jpg" width=" 600" height=" 317" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 600px height: 317px " / /p
  • 一周国际科技要闻:光速或比先前认为的慢
    一周国际要闻(6月23日&mdash 6月29日)   本周焦点   找到希格斯玻色子直接衰变成费米子的证据   欧核中心(CREN)首次找到了希格斯玻色子直接衰变为费米子的证据。在此之前,希格斯粒子只能通过其衰变成为玻色子来探测。   此次结果显示,衰变集中出现在希格斯粒子的质量接近125千兆电子伏(GeV)时,标准偏差为3.8西格玛。新成果2012年发现这种行为与粒子物理标准模型所预测方式一致的粒子再添强力佐证。   外媒精选   30年后,揭开超导的秘密   在经历30载的困惑之后,英国剑桥大学研究人员的一项新突破,终于识别出了高温超导中超导电性的起源。他们发现,电荷密度波创造出了材料中电子扭曲的&ldquo 口袋&rdquo ,而超导电性就出现在这些&ldquo 口袋&rdquo 中。这种超导电性的识别,可让高温超导体的巨大技术潜力被更直接的应用于无损电网、下一代超级计算机和悬浮列车等。   豆腐中寻找太阳能电池配方新灵感   碲化镉电池在太阳能电池市场中处于领先地位,但制造时要使用昂贵的含镉盐&mdash &mdash 氯化镉来处理碲化镉。英国利物浦大学日前开发出一种制造碲化镉太阳能电池的新配方,其使用了一种廉价、环保的盐,而这种盐同时也被用在制作豆腐中。该配方有潜力把环境风险降低,且在不给设备性能造成负面影响的同时,显著降低了生产成本。   本周争鸣   光速或比先前认为的慢   光速作为一个重要常数,恒定不变。但美国马里兰大学一位物理学家日前关于光速的文章引起了轩然大波。他基于对超新星SN 1987A爆发的研究声称,光速在真空中传播的速度或许比人们以往认为的要慢一些,并找到了支持这一理论的证据。如果得到证实,目前的物理学将被彻底颠覆,许多著名理论将被改写。   一周之&ldquo 首&rdquo   首次用光子模拟时间旅行   澳大利亚昆士兰大学首次使用两个光量子(光子)模拟了量子粒子在时间中的旅行,并对其&ldquo 一举一动&rdquo 进行了研究,结果表明,至少在量子尺度上,时间旅行是可以实现的。最新研究也有助于他们更好地理解广义相对论和量子力学理论之间的相互关联。   瘫痪病人首次用意念驱动自己的手   美国科学家取得了一项创新性成果,利用&ldquo 神经桥&rdquo 让一名病患的大脑绕过脊髓直接控制瘫痪肢体。这是一种用于脊髓损伤病人的电子神经支路,就像一种高清晰的肌肉刺激&ldquo 管套&rdquo ,将病人的脑和肌肉直接相连,让他们能按自己的意愿实现对自身肢体功能性控制。   &ldquo 最&rdquo 案现场   可能发现最冷、最暗的白矮星   美国天文学家6月23日撰文说,他们使用多个天文望远镜找到了可能是迄今发现的&ldquo 最寒冷、最暗淡&rdquo 的白矮星,这颗地球大小的天体温度如此之低,以至于其构成元素&mdash &mdash 碳发生结晶化,成为宇宙中的一颗&ldquo 大钻石&rdquo 。   一周技术刷新   NASA将重拾&ldquo 超音速&rdquo   在经历了澎湃与失意后,超音速客机很可能将要&ldquo 王者归来&rdquo 。目前,NASA工程师们正在努力定义一个较低音爆的新标准,制造商也最新公布了他们超音速飞机的概念图。外媒认为,NASA等机构现正在铺就一条超音速旅行的回归之路,15年内有望投入使用。   科学家开发出超分子组装新方法   英国和日本研究人员借用了&ldquo 两亲分子组装&rdquo 的概念,合作开发出一种超分子组装的新方法,有望带来比硅材料性能更优越的分子电子设备,比如用巴基球制造的柔软电视屏幕,为人们带来全新的视听体验。这种方法有着巨大应用潜力,有可能推动新材料生产的变革。   前沿探索   美无人机拟去&ldquo 土卫六&rdquo 寻找生命迹象   土卫六&ldquo 泰坦&rdquo 位居太阳系中最有可能孕育生命的星体之列。现在,美国国家航空航天局(NASA)正在考虑一项无人机计划:派送一个四轴飞行器前往&ldquo 泰坦&rdquo 搜索生命迹象。如成功,不但将有助人类揭开自身诞生之谜,很可能还将大大改变人类探索太空的方式。   美私人公司欲捕火星尘埃回地球   美国纽约一间私人公司近日揭露了其雄心勃勃的计划:将于2018年派送飞船前往火星,并于2020年携带火星大气的尘埃样本返回地球。目前,人类还没有一种可以在火星上采样并返回的探测器,该项目可能将成为第一个往返火星的任务。   经设计的T细胞可同时对抗5种病毒   骨髓移植患者在随后的几个月中容易遭受严重的病毒感染。但现在,美国贝勒医学院和得克萨斯儿童医院的科学家找到了可为这段高风险期提供保护的方法&mdash &mdash 注射一种经过特别设计的T细胞,可以同时抵御多达5种病毒,其能帮助移植手术患者度过高风险期。   奇观轶闻   太阳上也下&ldquo 倾盆大雨&rdquo   一个国际研究小组日前告诉我们:就像在地球上一样,太阳上也会有周期性的坏天气。不过,太阳上的雨由电离气体构成,也就是等离子体,以大约20万公里的时速从太阳的外大气层&mdash &mdash 日冕上降落到太阳表面上。成千上万的&ldquo 日冕雨滴&rdquo 洒落下来,就像太阳的一场&ldquo 倾盆大雨&rdquo 。

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  • 如何确定仪器校准周期?

    [align=center][b]如何确定仪器校准周期?[/b][/align][font=宋体][size=12px][color=#868686]来源:[/color][/size][/font]中国计量测控网[font=宋体][size=12px][color=#333333] [/color][/size][/font][font=宋体][size=12px][color=#333333] 实验室分析测量仪器的校准周期,受其使用频繁程度、准确度要求、使用环境、使用性能等多因素的影响,可以说,确定校准周期是一项复杂的工作。 [b] 一、标准文件中关于校准周期如何解释?[/b]  CNAS-CL01中3校准证书(或校准标签)不应包含校准周期的建议,除非已与客户达成协议。该要求可能被法规取代。  明确规定校准实验室不能给出校准周期的建议。校准周期由实验室根据计量器具的实际使用情况,本着科学、经济和量值准确的原则自行确定。  仪器在第一次校准之后,第二次校准时间先规定1年,1年后送校准实验室校准还是很“准”(与第一次校准比较在误差范围内),就可定2年了,依次类推,最长不能超过5年,但期间一定需安排期间核查,如果发现不稳定情况,就需重新校准。  校准周期的确定要有理有据  先说校准周期,也就是确认间隔,它是衡量计量工作质量的关键环节之一,关系到在用测量仪器的合格率。只有严格执行校准周期,才能保证科研生产等各项活动的顺利进行。为保证量值准确可靠,必须科学的确定校准周期。  校准周期不合理会怎样?  随着时间的推移,测量仪器的校准周期是否合理,取决于校准合格率,也取决于仪器的历史校准记录,可将其作为最基本的依据。但随着时间的变化或是操作环境的变化,或者是测量仪器使用方式和条件的变化,可能导致仪器失准。  因此,当测量仪器的一个校准周期到达时,就该立即校准。另外,在有效校准期内,也应不定期抽查仪器偏离的状态。根据上述信息对校准周期做适当调整,适当延长或缩短校准周期。  [b]二、确定校准周期的原则[/b]  确定校准周期必须遵循两条对立的基本原则:  一是在这个周期内测量仪器超出允许误差的风险尽可能最小 二是经济合理,使校准费用尽可能最少。  为了寻求上述风险和费用两者平衡的最佳值,必须使用科学的方法,积累大量的实验数据,经分析研究后确定。  必须按照校准规程规定的周期进行校准吗?  用户的使用情况是千差万别的,若不加区别的一律机械的按照校准规程规定的周期进行校准,很难保证所有的测量仪器在校准周期内都是合格的。因此,必须按照测量仪器的实际使用情况确定校准周期。但是,由于实际情况相当复杂,要绝对正确确定校准周期,是难以办到的,只能要求大体上正确、合理,使实际情况更加完善、科学,更加经济合理。  注意:  盲目的缩短校准周期将造成社会资源的浪费,对测量仪器的寿命、准确度及生产和人力也将带来不利影响。而单纯由于资金缺乏或人员不够而延长校准周期将是十分危险的,可能由于使用不准确的测量仪器带来更大的风险甚至严重的后果。  [b]三、确定校准周期的依据[/b]  校准周期的确定需要各种专业知识,考虑多种因素。若超过一个周期,可能引起质量特性的恶化,那是由于机械磨损、灰尘、性能和实验频次等所致。对这些因素变化的敏感性取决于测量仪器的类型。质量好的,可能受的影响小一些 质量不好的,可能受的影响大一些。因此,各个实验室应根据实际情况,确定每种测量仪器的校准周期。  确定校准周期的依据是:  (1)使用的频繁程度。使用频繁的测量仪器,容易使其计量性能降低,故可以缩短校准周期来解决。当然,提高测量仪器所用的原材料性质、制造工艺和使用寿命也是重要的手段。  (2)测量准确度的要求。要求准确度高的单位,可适当缩短校准周期。各个单位要根据自己的实际情况决定,需要什么准确度等级,就选择什么等级。该高就高,该低就低,不盲目追求高准确度,以免造成不必要的损失 但精度过低,满足不了使用要求,给工作带来损失,也是不可取的。  (3)使用单位的维护保养能力。如果单位的维护保养比较好,则适当缩短校准周期 反之,则长一些。  (4)测量仪器的性能,特别是长期稳定性和可靠性的水平。即使同类型的测量仪器,稳定性、可靠性差的,校准周期应短一些。  (5)对产品质量关系较大的,以及有特殊要求的测量仪器,其校准周期则相对短一些 反之,则长一些。[/color][/size][/font]

  • 校准周期的确定

    [b](一)标准文件中关于校准周期的描述CNAS-CL01:2018 [/b]中 7.8.4.3 校准证书或校准标签不应包含校准周期的建议,除非已与客户达成协议。明确规定校准实验室不能给出校准周期的建议。校准周期由实验室根据计量器具的实际使用情况,本着科学、经济和量值准确的原则自行确定。期间需安排期间核查,如果发现不稳定情况,就需重新校准。[b](二)确定校准周期的原则确定校准周期必须遵循两条对立的基本原则:[/b]一是在这个周期内测量仪器超出允许误差的风险尽可能最小;二是经济合理,使校准费用尽可能最少。为了寻求上述风险和费用两者平衡的最佳值,必须使用科学的方法,积累大量的实验数据,经分析研究后确定。[b](三)确定校准周期的依据[/b]确定校准周期,也就是确认间隔,它是衡量计量工作质量的关键环节,关系到在用测量仪器的合格率。只有严格执行校准周期,才能保证科研生产等各项活动的顺利进行。为保证量值准确可靠,必须科学的确定校准周期。校准周期的确定需要各种专业知识,考虑多种因素。若超过一个周期,可能引起质量特性的恶化,那是由于机械磨损、灰尘、性能和实验频次等所致。对这些因素变化的敏感性取决于测量仪器的类型。质量好的,可能受的影响小一些;质量不好的,可能受的影响大一些。因此,各个实验室应根据实际情况,确定每种测量仪器的校准周期。[b]确定校准周期的依据有:1. [/b]使用的频繁程度。使用频繁的测量仪器,容易使其计量性能降低,故可以缩短校准周期来解决。当然,提高测量仪器所用的原材料性质、制造工艺和使用寿命也是重要的手段。[b]2.[/b] 测量准确度的要求。要求准确度高的单位,可适当缩短校准周期。各个单位要根据自己的实际情况决定,需要什么准确度等级,就选择什么等级。该高就高,该低就低,不盲目追求高准确度,以免造成不必要的损失;但精度过低,满足不了使用要求,给工作带来损失,也是不可取的。[b]3.[/b] 使用单位的维护保养能力,如果单位的维护保养比较好,则适当缩短校准周期;反之,则长一些。[b]4. [/b]测量仪器的性能,特别是长期稳定性和可靠性的水平。即使同类型的测量仪器,稳定性、可靠性差的,校准周期应短一些。[b]5.[/b] 对产品质量关系较大的,以及有特殊要求的测量仪器,其校准周期则相对短一些;反之,则长一些

  • 仪器校准周期2

    校准周期的确定要有理有据 先说校准周期,也就是确认间隔,它是衡量计量工作质量的关键环节,关系到在用测量仪器的合格率。只有严格执行校准周期,才能保证科研生产等各项活动的顺利进行。为保证量值准确可靠,必须科学的确定校准周期。 校准周期不合理会怎样? 随着时间的推移,测量仪器的校准周期是否合理,取决于校准合格率,也取决于仪器的历史校准记录,可将其作为最基本的依据。但随着时间的变化或是操作环境的变化,或者是测量仪器使用方式和条件的变化,可能导致仪器失准。因此,当测量仪器的一个校准周期过后,就该立即校准。另外,在有效校准期内,也应不定期抽查仪器偏离的状态。根据上述信息对校准周期做适当调整,适当延长或缩短校准周期。

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